在如图所示的直角坐标系中,xOz平面为均匀介质I和Ⅱ的分界面(z轴垂直纸面向外)。在介质I中的P(0,)点处有一波源,产生波长为、速度为v的声波,波传到介质Ⅱ中,其速度为。图示时刻介质Ⅱ中仅有一个波峰,与x轴和y轴分别交于R(,0)和S点,此时O点也恰好位于波峰。则( )
A.声波从介质I传播到介质Ⅱ中波长不变 |
B.声波从介质I传播到介质Ⅱ中频率不变 |
C.S点到坐标原点距离为 |
D.介质I和介质Ⅱ中的波相遇无干涉现象 |
E.根据题中数据可求出折射角的正弦值 |
更新时间:2024-05-21 18:05:59
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【推荐1】如图所示,A、B是两列波的波源,时,两波源同时开始垂直纸面做简谐运动。其振动表达式分别为m,m,产生的两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播。时P开始振动,已知,,则( )
A.两列波的波速均为 |
B.两列波的波长均为0.25m |
C.两列波在P点相遇时,振动总是减弱的点相遇时 |
D.P点合振动的振幅为0.4m |
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【推荐2】一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻波形如图所示,此时波刚好传到点,时质点第一次到达负方向最大位移处,则( )
A.此波波源的起振方向沿轴负方向 |
B.该简谐横波的波速为 |
C.该简谐横波的频率为 |
D.该波在传播过程中遇到尺寸为的障碍物会发生明显的衍射现象 |
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【推荐1】如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm,图示为t=0时刻两列波的图像(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是
A.两列波相遇后不能发生干涉 |
B.t=1s时刻,质点M的位移为-4cm |
C.t=1s后,平衡位置处于x=0.6m的质点位移始终为0 |
D.t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点 |
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【推荐2】如图所示,A、B两处为在同一均匀介质中且振动频率均为的振源,两振源的振动步调完全相同,点为两振源连线的中点.已知两振源在该介质中形成的机械波的振幅均为、波速均为,,两振源的振动方向与初相位均相同。则下列说法正确的是( )
A.当点开始振动后其振动频率等于振源的振动频率 |
B.当点开始振动后其振动频率等于振源的振动频率 |
C.当点开始振动后其振幅等于 |
D.当两振源之间的距离 (n=1、2、3···)时,点开始振动后其振幅一定小于 |
E.当点开始振动后,其振动不一定与两振源的振动步调相同 |
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【推荐1】如图所示,由a、b两束单色光组成的复合光垂直半球形玻璃砖平面射入,在圆弧处发生折射与全反射,折射光为单色光b,则下列说法正确的是( )
A.两束单色光从空气进入玻璃中,频率均变小 |
B.光线c一定是a的全反射光线 |
C.该玻璃砖对单色光a的折射率比对单色光b的折射率大 |
D.单色光a在玻璃砖中的传播速度比单色光b在玻璃砖中传播速度小 |
E.两束单色光分别通过同一双缝干涉实验装置,单色光a得到的干涉条纹间距小 |
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【推荐2】2018年10月,利用光的力量来操纵细胞的光镊技术发明者,美国物理学家阿瑟阿什金获得诺贝尔物理学奖。原来光在接触物体后,会对物体产生力的作用,这个来自光的微小作用可以让微小的物体(如细胞)发生无损移动,这就是光镊技术。因此,在光镊系统中,光路的精细控制非常重要。对此下列说法正确的是( )
A.光镊技术说明了光具有粒子性 |
B.红色激光光子动量大于绿色激光光子动量 |
C.在同一玻璃透镜中,红色激光的速度相比绿光的较大 |
D.在光镊控制系统中,红色激光相比绿光更容易发生全反射 |
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